度电池,自放电率极低,可能每天只有0.1%。
而电磁弹射需要的瞬间超级电容,自放电率很高,大约每秒0.1%。
而远橙这个钙钛太阳能甲板的自放电率,介于两者之间,大约是每分钟0.1%。”
“这个自放电率,决定了充放电的极限速度。
电磁弹射(EMALS)需要的是毫秒级(如300毫秒内)的瞬时巨量能量释放(100MW级)。
远橙材料本身的放电速度,实际上是跟不上这个要求的。
而且,远橙公司自身缺乏军用级快速充放的技术储备。”
留下的专家们,立刻明白了问题的关键。
经过紧张的讨论,专家组很快给出了解决方案:
“可以在甲板系统设计规划里,集成4个大型单体超级电容阵列并联工作。
一个单体速度不够,四个同时发力,可以将总的能量释放时间压缩到250毫秒级别,满足弹射功率需求。
而且,这种设计还具有冗余备份的优点,即使战时某一个电容阵列被击穿损坏,也不至于让整个电磁弹射系统瘫痪,无非是弹射间隔时间稍微延长一点而已。”
大体的技术补救方案,就此确定。
王总师随即决定,立即派出一个由顶尖专家组成的超级电容技术指导小组。
前往远橙新能源,协助他们攻克钙钛太阳能甲板与军用电磁弹射系统匹配的高速率充放电技术难题。
第二代航母甲板技术的预设方案,发生如此重大的转向,其影响犹如巨石入水,激起千层浪。
方案报批装备部后,很快就得到了“原则同意,加快推进”的批复。
最先感受到冲击的,是鞍刚的总经理。
他看着内部传达过来的消息,目瞪口呆,半晌才喃喃道:“不是.这.怎么回事啊?
我们好不容易攻克了690MPa甲板钢,得国轧机引进谈判也到最后阶段了
怎么说换就换了呢?
钙钛太阳能?
这…这从没听说过啊!”
几乎同时,湘省香电集团也收到了装备部的通知:
原定由他们竞标的“超级电容+锂电池”储能系统方案废止,改为要求他们基于“气态锂电池”重新设计储能系统方案。
香电的总经理拿着那份
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